CN219083821U - 一种冷却塔 - Google Patents

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欧群飞
李俊林
赵鑫
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Chengdu Wanxiyuan Water Treatment Co ltd
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    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
    • Y02B30/70Efficient control or regulation technologies, e.g. for control of refrigerant flow, motor or heating

Abstract

本实用新型提供了一种冷却塔,包括外塔体、设置在外塔体中部的喷淋装置与设置在外塔体底部的蓄水池;所述外塔提靠近蓄水池部设有进风口,所述外塔体位于喷淋装置上侧设有冷凝结构,所述冷凝结构包括叠加设置的若干冷凝层,所述冷凝层上均布有冷却通道,相邻的所述冷凝层上的冷却通道错位设置。相比于现有技术,本实用新型具有如下有益效果:通过多层冷凝层,配合错位的冷却通道将原本1.5‑2%的蒸发量,降低为0.1‑1的蒸发量,其解决了现有的冷却塔存在水的蒸发量较大,进而导致的水资源利用较低的技术问题。

Description

一种冷却塔
技术领域
本实用新型涉及水循环冷却系统技术领域,尤其涉及一种冷却塔。
背景技术
冷却塔是一种将水冷却的装置,水在其中与流过的空气进行热交换、质交换,致使水温下降;它广泛应用于空调循环水系统和工业用循环水系统中;其实质上就是与空气进行热交换,因此部分水分都会不可避免的被空气带走,因此需要间隔一定时间补充一次水,进而保证足够的水,用于循环水系统中,具体的冷却塔的蒸发量一般在1.5-2%左右。
而这些损失的水会顺着冷却塔顶部飘出,如果气温较高,就以水蒸气的形式上升,最终变为云朵;如果气温较低,会在飘出冷却塔时就凝结为水珠,而这些水珠会直接落在冷却塔外表,即不管外界气温如何这些水都被浪费了,不利于水资源的高效利用。
实用新型内容
针对现有技术中所存在的不足,本实用新型提供了一种冷却塔,其解决了现有的冷却塔存在水的蒸发量较大,进而导致的水资源利用较低的技术问题。
根据本实用新型的实施例记载的一种冷却塔,包括外塔体、设置在外塔体中部的喷淋装置与设置在外塔体底部的蓄水池;所述外塔提靠近蓄水池部设有进风口,所述外塔体位于喷淋装置上侧设有冷凝结构,所述冷凝结构包括叠加设置的若干冷凝层,所述冷凝层上均布有冷却通道,相邻的所述冷凝层上的冷却通道错位设置。
本实用新型的技术原理为:让热空气以及随着热空气向上升起的水蒸气,进入冷却通道,此时水蒸气受冷重新液化附着在冷却通道上,形成水滴,而水滴会因为自重冲洗往下滴落,最终进入蓄水池,因为采用了多层的冷凝层,且冷却通道错位设置,使得热空气流动的通道增加,进而使得更多的水蒸气能被重新液化,最终附着在冷却通道。
相比于现有技术,本实用新型具有如下有益效果:通过多层冷凝层,配合错位的冷却通道将原本1.5-2%的蒸发量,降低为0.1-1的蒸发量,其解决了现有的冷却塔存在水的蒸发量较大,进而导致的水资源利用较低的技术问题。
进一步的,所述外塔体为侧面是一个弧形的柱体,所述外塔体中部直径最小,而两侧直径逐渐增大。
进一步的,所述冷凝层之间设有间隙,所述外塔体对准间隙位置设置有冷却风扇。
进一步的,所述冷凝层向外塔体顶部一侧突出,向所述外塔体底部一侧凹陷,所述冷却风扇向外塔体顶部一侧倾斜。
进一步的,所述外塔体顶部设有排风扇。
进一步的,所述冷凝层由若干竖直设置的金属板呈网状交织形成。
进一步的,所述冷凝结构与喷淋装置之间设有吸水滤网,所述吸水滤网成锥形,所述吸水滤网的锥尖朝向蓄水池。
进一步的,所述吸水滤网的边缘位置的网眼大,而所述吸水滤网中部的网眼小。
附图说明
图1为本实用新型实施例1的冷却塔结构示意图。
图2为本实用新型实施例1的冷凝层结构示意图。
图3为本实用新型实施例2的冷却塔结构示意图。
图4为本实用新型实施例3的冷却塔结构示意图。
图5为本实用新型实施例3的吸水滤网结构示意图。
上述附图中:100、外塔体;101、进风口;110、喷淋装置;120、蓄水池;130、排风扇;200、冷凝结构;210、冷凝层;211、冷却通道;212、金属板;220、间隙;230、冷却风扇;240、吸水滤网;241、网眼。
具体实施方式
下面结合附图及实施例对本实用新型中的技术方案进一步说明。
实施例1
如图1所示的冷却塔,包括外塔体100、设置在外塔体100中部的喷淋装置110与设置在外塔体100底部的蓄水池120;其中外塔提靠近蓄水池120部设有进风口101,用于外部的空气进入。
如图1所示,外塔体100为侧面是一个弧形的柱体,外塔体100中部直径最小,而两侧直径逐渐增大,因为中部位置为喷淋装置110位置处,热交换的起始点,此处的空气温度应当是最高的,通过直径变小的方式在此处增加空气的流速,即流体的连续性定理。
如图1所示,外塔体100顶部设有排风扇130,用于增大空气向上流动的速度,进而带动更多外部空气从进风口101外塔体100内。
如图1-2所示,外塔体100位于喷淋装置110上侧设有冷凝结构200,冷凝结构200包括叠加设置的若干冷凝层210,冷凝层210上均布有冷却通道211,相邻的冷凝层210上的冷却通道211错位设置,具体的冷凝层210由若干竖直设置的金属板212呈网状交织形成,即采用金属板212优良的导热性能,快速散去热空气的热量,进而使得空气中的水蒸气重新被冷凝成水,最终滴落在蓄水池120中。
实施例2
如图3所示,本实施例与实施例1的区别在于:冷凝层210之间设有间隙220,外塔体100对准间隙220位置设置有冷却风扇230,具体的冷凝层210向外塔体100顶部一侧突出,向外塔体100底部一侧凹陷,即形成球形盖、锥形、圆台形等形状,起到让冷凝后的水,尽量在靠近外塔体100侧壁处滴落,留出中部位置给热空气通过,冷却风扇230向外塔体100顶部一侧倾斜,即可以不需要外塔体100顶部的排风扇130,通过倾斜向顶部的冷却风扇230增大空气向上流动的速度。
实施例3
如图4-5所示,本实施例与实施例2的区别在于:冷凝结构200与喷淋装置110之间设有吸水滤网240,吸水滤网240成锥形,吸水滤网240的锥尖朝向蓄水池120,具体的吸水滤网240的边缘位置的网眼241大,而吸水滤网240中部的网眼241小,因为吸水滤网240可以直接吸附部分跟随热空气上述热水汽,其中部的较小的网眼241抵挡绝大部分水汽,让热空气从边缘位置较大的网眼241处上升,且因为锥形的结构,水会因为自重汇集在锥尖处,最终滴落。
同时因为冷凝层210中水的滴落方向处为靠近外塔体100侧壁,刚好对应较大的网眼241,便于冷凝层210的滴落时直接穿过网眼241。
上述三个实施例中的冷却塔可以将水的蒸发量降低到0.1-1%的范围内,但是其是在空气温度低于40度的情况下实现的,如果气温高于40度,其蒸发量会超过1%的上限。
最后说明的是,以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案而非限制,尽管参照较佳实施例对本实用新型进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本实用新型的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本实用新型技术方案的宗旨和范围,其均应涵盖在本实用新型的权利要求范围当中。

Claims (8)

1.一种冷却塔,其特征在于:包括外塔体、设置在外塔体中部的喷淋装置与设置在外塔体底部的蓄水池;所述外塔提靠近蓄水池部设有进风口,所述外塔体位于喷淋装置上侧设有冷凝结构,所述冷凝结构包括叠加设置的若干冷凝层,所述冷凝层上均布有冷却通道,相邻的所述冷凝层上的冷却通道错位设置。
2.如权利要求1所述的一种冷却塔,其特征在于:所述外塔体为侧面是一个弧形的柱体,所述外塔体中部直径最小,而两侧直径逐渐增大。
3.如权利要求1所述的一种冷却塔,其特征在于:所述冷凝层之间设有间隙,所述外塔体对准间隙位置设置有冷却风扇。
4.如权利要求3所述的一种冷却塔,其特征在于:所述冷凝层向外塔体顶部一侧突出,向所述外塔体底部一侧凹陷,所述冷却风扇向外塔体顶部一侧倾斜。
5.如权利要求1所述的一种冷却塔,其特征在于:所述外塔体顶部设有排风扇。
6.如权利要求1所述的一种冷却塔,其特征在于:所述冷凝层由若干竖直设置的金属板呈网状交织形成。
7.如权利要求1所述的一种冷却塔,其特征在于:所述冷凝结构与喷淋装置之间设有吸水滤网,所述吸水滤网成锥形,所述吸水滤网的锥尖朝向蓄水池。
8.如权利要求7所述的一种冷却塔,其特征在于:所述吸水滤网的边缘位置的网眼大,而所述吸水滤网中部的网眼小。
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